{"id":4376,"date":"2026-09-01T10:44:59","date_gmt":"2026-09-01T02:44:59","guid":{"rendered":"https:\/\/cnkuangya.com\/?p=4376"},"modified":"2026-09-01T10:45:03","modified_gmt":"2026-09-01T02:45:03","slug":"dc-spd-class-i-class-ii-and-class-iii-explained-a-practical-guide-to-pv-surge-protection","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cnkuangya.com\/es\/blog\/dc-spd-class-i-class-ii-and-class-iii-explained-a-practical-guide-to-pv-surge-protection\/","title":{"rendered":"Explicaci\u00f3n de los SPD de CC Clase I, Clase II y Clase III: Una gu\u00eda pr\u00e1ctica para la protecci\u00f3n contra sobretensiones en sistemas fotovoltaicos"},"content":{"rendered":"<h2>Gu\u00eda pr\u00e1ctica sobre dispositivos de protecci\u00f3n contra sobretensiones (DPS) de Clase I, Clase II y Clase III<\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/cnkuangya.com\/es\/dc-spd\/\">Dispositivos de protecci\u00f3n contra sobretensiones (SPD) de CC<\/a> se utilizan en el lado de CC de los sistemas fotovoltaicos para limitar las sobretensiones transitorias y desviar la corriente de sobretensi\u00f3n antes de que da\u00f1e inversores, equipos de monitoreo, cajas combinadoras y otros componentes sensibles. Sin embargo, marcas como <strong>Clase I<\/strong>, <strong>Clase II<\/strong>, <strong>En<\/strong>, <strong>Imax<\/strong>, <strong>Arriba<\/strong> y <strong>Iscpv<\/strong> a menudo se malinterpretan.<\/p>\n<p>Esta gu\u00eda explica las clases de DPS de CC (Clase I, Clase II y Clase III) y muestra c\u00f3mo interpretar la placa de caracter\u00edsticas de un DPS fotovoltaico t\u00edpico de 1000 V CC.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>Principales conclusiones<\/h2>\n<ul>\n<li>Clase I, Clase II y Clase III describen las clases de prueba de los DPS, no los grados de calidad del producto.<\/li>\n<li>La Clase I generalmente se asocia con DPS de Tipo 1 y la forma de onda de corriente de rayo de 10\/350 \u03bcs.<\/li>\n<li>La Clase II se asocia generalmente con los SPD de Tipo 2 y la forma de onda de corriente de descarga de 8\/20 \u03bcs.<\/li>\n<li>La Clase III se asocia generalmente con la protecci\u00f3n fina de Tipo 3 y una prueba de onda combinada.<\/li>\n<li>Ucpv, In, Imax, Up e Iscpv describen diferentes caracter\u00edsticas el\u00e9ctricas y no son intercambiables.<\/li>\n<li>Un SPD de Clase II no debe considerarse autom\u00e1ticamente como protecci\u00f3n contra la corriente directa del rayo.<\/li>\n<\/ul>\n<figure><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cnkuangya.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/spd-class-comparison-line-drawing.png\" alt=\"Line drawing comparing Class I, Class II and Class III DC SPD test waveforms and protection stages\" \/><figcaption>Los SPD de Clase I, Clase II y Clase III se prueban para diferentes entornos de sobretensi\u00f3n y etapas de instalaci\u00f3n.<\/figcaption><\/figure>\n<hr \/>\n<h2>\u00bfQu\u00e9 significan las clases de SPD?<\/h2>\n<p>La palabra <strong>Clase<\/strong> en un SPD normalmente se refiere a una clasificaci\u00f3n de prueba. No significa que la Clase I sea un producto de calidad superior y la Clase II un producto de menor calidad. Tampoco describe una clase de aislamiento ni un grado de protecci\u00f3n IP de la envolvente.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Clase de prueba<\/th>\n<th>Designaci\u00f3n com\u00fan del producto<\/th>\n<th>Forma de onda de prueba principal<\/th>\n<th>Funci\u00f3n t\u00edpica<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Clase I<\/td>\n<td>Tipo 1<\/td>\n<td>Impulso de corriente de 10\/350 \u03bcs<\/td>\n<td>Descarga parcial de corriente de rayo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Clase II<\/td>\n<td>Tipo 2<\/td>\n<td>Impulso de corriente de 8\/20 \u03bcs<\/td>\n<td>Sobretensiones inducidas por rayos y maniobras de conmutaci\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Clase III<\/td>\n<td>Tipo 3<\/td>\n<td>Onda combinada<\/td>\n<td>Protecci\u00f3n fina cerca de equipos sensibles<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Clase I+II<\/td>\n<td>Tipo 1+2<\/td>\n<td>10\/350 \u03bcs y 8\/20 \u03bcs<\/td>\n<td>Protecci\u00f3n combinada contra corrientes de rayo y sobretensiones<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Estas clases de SPD no deben confundirse con las clases de sistemas de protecci\u00f3n contra rayos LPS I, II, III y IV. Ambos sistemas utilizan n\u00fameros romanos similares pero describen temas diferentes.<\/p>\n<h2>SPD de CC Clase I \/ Tipo 1<\/h2>\n<p>Un SPD de Clase I o Tipo 1 est\u00e1 dise\u00f1ado para manejar componentes de corriente de rayo de alta energ\u00eda. Su forma de onda de prueba clave es t\u00edpicamente de 10\/350 \u03bcs: la corriente aumenta r\u00e1pidamente y luego decae durante un per\u00edodo comparativamente largo, lo que confiere al impulso una energ\u00eda mucho mayor que una sobretensi\u00f3n convencional de 8\/20 \u03bcs con la misma corriente de pico.<\/p>\n<p>La protecci\u00f3n de Tipo 1 o Tipo 1+2 debe evaluarse cuando una instalaci\u00f3n fotovoltaica cuenta con un sistema de protecci\u00f3n contra rayos externo, cuando no se puede mantener la distancia de separaci\u00f3n requerida o cuando la corriente de rayo puede ingresar a la instalaci\u00f3n el\u00e9ctrica a trav\u00e9s del l\u00edmite de una zona de protecci\u00f3n contra rayos.<\/p>\n<p>El par\u00e1metro clave del Tipo 1 es normalmente <strong>Iimp<\/strong>. Un valor de Imax elevado por s\u00ed solo no demuestra que un SPD sea adecuado para tareas de Tipo 1, ya que Imax se asocia normalmente con la forma de onda de 8\/20 \u03bcs.<\/p>\n<h2>SPD de CC de Clase II \/ Tipo 2<\/h2>\n<p>La Clase II corresponde generalmente a un SPD de Tipo 2 probado con una forma de onda de corriente de 8\/20 \u03bcs. Es la clase m\u00e1s com\u00fan utilizada para la protecci\u00f3n contra sobretensiones inducidas por rayos y transitorios de conmutaci\u00f3n en <a href=\"https:\/\/cnkuangya.com\/es\/producto\/type-2-pv-surge-protective-device\/\">Cajas de conexiones fotovoltaicas<\/a>, equipos de distribuci\u00f3n de CC y entradas de CC de inversores.<\/p>\n<p>Un SPD de Tipo 2 tambi\u00e9n puede instalarse aguas abajo de un SPD de Tipo 1 como parte de un sistema de protecci\u00f3n coordinado. No debe comercializarse como un descargador de corriente de rayo directo a menos que el producto tambi\u00e9n est\u00e9 probado y declarado como Tipo 1 o Tipo 1+2.<\/p>\n<h2>SPD de Clase III \/ Tipo 3<\/h2>\n<p>Los SPD de Clase III o Tipo 3 proporcionan una protecci\u00f3n fina cerca de los equipos sensibles. Se eval\u00faan com\u00fanmente utilizando un generador de onda combinada con una forma de onda de tensi\u00f3n de circuito abierto de 1.2\/50 \u03bcs y una forma de onda de corriente de cortocircuito de 8\/20 \u03bcs.<\/p>\n<p>Los dispositivos de Tipo 3 funcionan normalmente con una protecci\u00f3n de Tipo 1 o Tipo 2 aguas arriba. No est\u00e1n dise\u00f1ados para absorber por s\u00ed solos toda la energ\u00eda de sobretensi\u00f3n entrante.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>C\u00f3mo leer la placa de caracter\u00edsticas de un SPD de 1000 V CC<\/h2>\n<figure><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cnkuangya.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/dc-spd-nameplate-parameters-line-drawing.png\" alt=\"Line drawing explaining Ucpv, Class II, In, Imax, Up and Iscpv on a 1000 V DC SPD nameplate\" \/><figcaption>Cada valor en la placa de caracter\u00edsticas de un SPD de CC responde a una pregunta diferente de selecci\u00f3n o seguridad.<\/figcaption><\/figure>\n<h3>Ucpv: 1000 V CC<\/h3>\n<p><strong>Ucpv<\/strong> es la tensi\u00f3n m\u00e1xima de funcionamiento continuo para un SPD fotovoltaico. Es la tensi\u00f3n de CC m\u00e1s alta que puede aplicarse continuamente al SPD bajo las condiciones declaradas por el fabricante.<\/p>\n<p>El Ucpv seleccionado no debe ser inferior a la tensi\u00f3n m\u00e1xima de circuito abierto del conjunto fotovoltaico tras la correcci\u00f3n por la temperatura m\u00ednima esperada. La Voc del m\u00f3dulo aumenta a medida que desciende la temperatura, por lo que un sistema descrito como \u201c1000 V CC\u201d no puede utilizar autom\u00e1ticamente un SPD con Ucpv de 1000 V sin comprobar la tensi\u00f3n m\u00e1xima en condiciones de fr\u00edo.<\/p>\n<h3>Clase II<\/h3>\n<p>Esta marca indica una prueba de Clase II y normalmente una aplicaci\u00f3n de Tipo 2. Se refiere principalmente a sobretensiones inducidas y de conmutaci\u00f3n representadas por la forma de onda de 8\/20 \u03bcs. No describe la calidad del producto ni la capacidad de cortocircuito.<\/p>\n<h3>In: 20 kA<\/h3>\n<p><strong>En<\/strong> es la corriente de descarga nominal, normalmente especificada con una forma de onda de 8\/20 \u03bcs para un SPD de Tipo 2. Se utiliza en la secuencia de prueba est\u00e1ndar y es un indicador importante de la capacidad de corriente de sobretensi\u00f3n repetible bajo las condiciones de prueba establecidas.<\/p>\n<h3>Imax: 40 kA<\/h3>\n<p><strong>Imax<\/strong> es la corriente de descarga m\u00e1xima, tambi\u00e9n asociada normalmente con la forma de onda de 8\/20 \u03bcs. Es un valor de descarga l\u00edmite m\u00e1s alto y no debe interpretarse como una corriente que el SPD pueda soportar de forma repetida.<\/p>\n<p>In e Imax tampoco deben compararse directamente con Iimp a menos que se consideren las formas de onda asociadas. Un impulso de corriente de rayo de 10\/350 \u03bcs contiene sustancialmente m\u00e1s energ\u00eda que un impulso de 8\/20 \u03bcs con el mismo valor pico.<\/p>\n<h3>Up: 4.0 kV<\/h3>\n<p><strong>Arriba<\/strong> es el nivel de protecci\u00f3n de tensi\u00f3n. Indica el nivel al cual el SPD limita la tensi\u00f3n bajo las condiciones de prueba especificadas. Up debe coordinarse con la tensi\u00f3n soportada al impulso del equipo protegido.<\/p>\n<p>Un Up m\u00e1s bajo puede mejorar el margen de protecci\u00f3n, pero Up no puede evaluarse por s\u00ed solo. Ucpv debe permanecer lo suficientemente alto para el sistema fotovoltaico, y la longitud del conductor de instalaci\u00f3n debe minimizarse porque la inductancia del conductor a\u00f1ade tensi\u00f3n durante una sobretensi\u00f3n.<\/p>\n<h3>Iscpv: 10 kA<\/h3>\n<p><strong>Iscpv<\/strong> is the PV short-circuit current rating of the SPD. It is not a surge-discharge rating. It describes the prospective PV short-circuit current for which the SPD and its disconnection arrangement are suitable under the manufacturer&#8217;s declared conditions.<\/p>\n<p>Este valor es particularmente importante en sistemas fotovoltaicos de CC, ya que un SPD averiado debe desconectarse de forma segura sin mantener un arco de CC peligroso.<\/p>\n<h3>5%\u201395% Humedad relativa<\/h3>\n<p>Esto describe normalmente el rango de humedad relativa permitido. Se debe consultar la hoja de datos completa para conocer condiciones tales como operaci\u00f3n sin condensaci\u00f3n, corrosi\u00f3n, formaci\u00f3n de hielo y altitud.<\/p>\n<h3>\u221240\u00b0C a +85\u00b0C<\/h3>\n<p>Este es el rango de temperatura declarado. Para equipos instalados dentro de cajas combinadoras o envolventes exteriores, la temperatura interna del gabinete puede ser significativamente mayor que la temperatura ambiente exterior.<\/p>\n<h3>Interior e IP20<\/h3>\n<p>IP20 proporciona protecci\u00f3n b\u00e1sica contra el acceso con los dedos y ciertos objetos s\u00f3lidos, pero el segundo d\u00edgito \u201c0\u201d significa que no se declara protecci\u00f3n contra el ingreso de agua. Un SPD con IP20 no debe exponerse directamente a la lluvia. Las aplicaciones fotovoltaicas en exteriores requieren una envolvente adecuada seleccionada seg\u00fan las condiciones ambientales.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>\u00bfD\u00f3nde se instalan los SPD de CC en un sistema fotovoltaico?<\/h2>\n<figure><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cnkuangya.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/pv-dc-spd-installation-line-drawing.png\" alt=\"Line drawing showing DC SPD locations at a PV combiner box and inverter input\" \/><figcaption>Las rutas largas de cables de CC pueden requerir SPD coordinados en los extremos del conjunto y del inversor.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Los SPD de CC se instalan com\u00fanmente en cajas combinadoras fotovoltaicas y cerca de las entradas de CC del inversor. El n\u00famero y la ubicaci\u00f3n adecuados dependen de la disposici\u00f3n del sistema, el tendido de cables, el concepto de protecci\u00f3n contra rayos, la disposici\u00f3n de la puesta a tierra y los niveles de resistencia del equipo.<\/p>\n<p>Cuando los cables de CC son largos, pueden ser necesarios SPD coordinados en ambos extremos. La ubicaci\u00f3n final y la coordinaci\u00f3n deben seguir el dise\u00f1o de instalaci\u00f3n aplicable y la norma IEC 61643-32 en lugar de una regla universal de un solo dispositivo.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>\u00bfCu\u00e1ndo debe elegir Tipo 1, Tipo 2 o Tipo 1+2?<\/h2>\n<h3>Considere el Tipo 1 o el Tipo 1+2 cuando:<\/h3>\n<ul>\n<li>El edificio cuenta con un sistema de protecci\u00f3n externa contra rayos.<\/li>\n<li>No se puede mantener la distancia de separaci\u00f3n requerida.<\/li>\n<li>La corriente de rayo puede ingresar al cableado fotovoltaico o cruzar un l\u00edmite de LPZ.<\/li>\n<li>La evaluaci\u00f3n de riesgos del proyecto requiere capacidad de descarga de corriente de rayo.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Considere el Tipo 2 cuando:<\/h3>\n<ul>\n<li>El riesgo principal es el rayo inducido o la sobretensi\u00f3n de conmutaci\u00f3n.<\/li>\n<li>El SPD est\u00e1 instalado aguas abajo de un dispositivo Tipo 1.<\/li>\n<li>La caja combinadora fotovoltaica o la entrada del inversor requieren protecci\u00f3n contra sobretensiones local sin una funci\u00f3n de corriente de rayo directa.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La selecci\u00f3n final siempre debe considerar Ucpv, Iimp cuando corresponda, In, Imax, Up, Iscpv, modo de protecci\u00f3n, sistema de puesta a tierra, protecci\u00f3n de respaldo y certificaci\u00f3n, no solo el n\u00famero de kA m\u00e1s grande en la etiqueta.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>Errores comunes en la selecci\u00f3n de SPD de CC<\/h2>\n<ol>\n<li><strong>Tratar la Clase II como un grado de calidad.<\/strong> Es una clase de ensayo, no una declaraci\u00f3n de que el producto sea de segunda categor\u00eda.<\/li>\n<li><strong>Comparar corrientes nominales sin considerar la forma de onda.<\/strong> 40 kA a 8\/20 \u03bcs no es equivalente a 40 kA a 10\/350 \u03bcs.<\/li>\n<li><strong>Confundir la Iscpv con la corriente de descarga.<\/strong> La Iscpv se refiere a condiciones de cortocircuito en FV; In e Imax se refieren a la descarga de sobretensiones.<\/li>\n<li><strong>Seleccionar la Ucpv bas\u00e1ndose \u00fanicamente en la tensi\u00f3n nominal del sistema.<\/strong> Se debe calcular la Voc a temperatura fr\u00eda.<\/li>\n<li><strong>Ignorar la longitud del conductor.<\/strong> Las conexiones largas del SPD aumentan el voltaje efectivo que recibe el equipo protegido.<\/li>\n<li><strong>Instalar equipos IP20 en exteriores sin una envolvente.<\/strong> El grado IP20 no ofrece protecci\u00f3n contra el agua.<\/li>\n<li><strong>Utilizar un dispositivo Tipo 2 donde se requiere un servicio de Tipo 1.<\/strong> El riesgo de impacto directo de rayo requiere la clase de prueba y el dise\u00f1o de sistema correctos.<\/li>\n<\/ol>\n<hr \/>\n<h2>Conclusi\u00f3n<\/h2>\n<p>La selecci\u00f3n correcta de un SPD para CC es una decisi\u00f3n de ingenier\u00eda coordinada. El SPD debe tener un voltaje de operaci\u00f3n continua adecuado, la clase de prueba correcta, suficiente capacidad de descarga, un nivel de protecci\u00f3n de voltaje apropiado y una seguridad adecuada contra cortocircuitos fotovoltaicos.<\/p>\n<p>Para la placa de caracter\u00edsticas del ejemplo, Clase II indica una aplicaci\u00f3n de Tipo 2; In 20 kA e Imax 40 kA describen el rendimiento ante corrientes de sobretensi\u00f3n de 8\/20 \u03bcs; Up 4.0 kV es el nivel de protecci\u00f3n de voltaje; e Iscpv 10 kA es la capacidad nominal de cortocircuito fotovoltaico. Ninguno de estos valores puede sustituir a otro.<\/p>\n<p>\u00bfNecesita ayuda para seleccionar un SPD de CC para su sistema fotovoltaico? Env\u00ede <a href=\"https:\/\/cnkuangya.com\/es\/contact-us\/\">KUANGYA<\/a> su tensi\u00f3n m\u00e1xima del sistema, configuraci\u00f3n de cadenas de m\u00f3dulos, temperatura m\u00ednima del sitio, posici\u00f3n de instalaci\u00f3n, disposici\u00f3n de puesta a tierra y condiciones de protecci\u00f3n contra rayos. Podemos recomendarle un modelo adecuado de Tipo 1, Tipo 2 o Tipo 1+2 para la aplicaci\u00f3n.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>Preguntas frecuentes<\/h2>\n<h3>What is the difference between Class I and Class II DC SPDs?<\/h3>\n<p>Class I (Type 1) DC SPDs are tested with a 10\/350 \u03bcs lightning-current impulse and are intended for installations where partial lightning current may enter the PV system. Class II (Type 2) DC SPDs are tested with an 8\/20 \u03bcs waveform and mainly protect against induced lightning and switching surges.<\/p>\n<h3>Can a Type 2 SPD protect a PV system from direct lightning?<\/h3>\n<p>A Type 2 SPD is not automatically suitable for direct-lightning-current duty. Where lightning current can enter the installation, use a properly tested Type 1 or Type 1+2 SPD as required by the lightning protection and risk assessment.<\/p>\n<h3>How do I choose Ucpv for a DC SPD?<\/h3>\n<p>Choose a Ucpv rating that is not lower than the PV array maximum open-circuit voltage after correcting module Voc for the lowest expected site temperature. Also verify the inverter voltage limit and the manufacturer\u2019s installation requirements.<\/p>\n<h3>Where should DC SPDs be installed?<\/h3>\n<p>Typical locations include PV combiner boxes and inverter DC inputs. Long cable routes or lightning protection zone boundaries may require coordinated SPDs at more than one location.<\/p>\n<h2>Standards Referenced<\/h2>\n<ul>\n<li>IEC 61643-31 \u2014 Requirements and test methods for SPDs for photovoltaic installations.<\/li>\n<li>IEC 61643-32 \u2014 Selection and application principles for SPDs connected to the DC side of photovoltaic installations.<\/li>\n<\/ul>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A Practical Guide to Class I, Class II and Class III Surge Protective Devices DC surge protective devices (SPDs) are used on the DC side of photovoltaic systems to limit transient overvoltages and divert surge current before it damages inverters, monitoring equipment, combiner boxes and other sensitive components. 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